Mindray DC-70S

Mindray DC-70S
Mindray DC-70S
Mindray DC-70S
Mindray DC-70S Mindray DC-70S Mindray DC-70S

  • 17"
  • Высокий Высокий
  • Mindray
  • В наличии
  • Страна производитель: Китай
  • Гарантия: 12 мес.
  • Бесплатные монтаж и обучение
  • Бесплатная доставка
  • Сроки поставки: склад

Mindray DC-70s- это универсальный аппарат предыкспретного класса. Обладает экраном 17 дюймов и сенсорным экраном 10,4 дюйма. Оснащен эхокардиографией, эластрографией, 3D/4D.
Добавлено обучение для новичков и опция MedSight - передача клинических изображений на смартфоны iOS & Android. Подходит для:
• Абдоминальные исследования
• Кардиологии
• Гинекологии
• Акушерства
• Кардиоваскулярных исследований
• Малых органов
• Педиатрии
• Ортопедии
• Общих исследований
  • Цена товара:1 880 000р.

    *Указана ориентировочная цена
Модель УЗ аппарата Mindray DC-70S является готовым решением, включающим в себя основные используемые датчики и опции. Модель была специально создана для российского рынка на основании проведенного исследования компании Mindray. Благодаря комплексному подходу в создании этой модели появилась возможность в снижении затрат на оснащение аппарата дополнительными опциями, тем самым стоимость для конечного потребителя была снижена по сравнению с самостоятельным приобритением опций и датчиков к модели DC-70.
DC-70S в своей работе и по функционалу полностью аналогичен модели DC-70, за тем лишь исключением, что в DC-70 установлен монитор с большей диагональю (19" вместо 17") с возможностью регулировки по высоте, аппарат имеет более темные тона корпуса и присутствует поддержка датчиков D6-2NE, DC10-3E, L14-6WE, L14-6HE, V11-3HE.

• ЖК монитор 17"
• Сенсорный экран 10.4" с технологией распознавания жестов и возможностью регулировки угла наклона
• Порты для датчиков – 4
• Держатель внутриполостного датчика
• Режимы сканирования B/M/Цветовой доплер CDI/Цветной M/Энергетический доплер PD/Направленный энергетический доплер Dir.PD
• Импульсно-волновой доплер (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF)
• Встроенный DVD-RW, HDMI выход и порты USB 3.0
• Встроенный Wi-Fi адаптер

Комплектация:

• Консоль DC-70S (основной блок)
• Блок постоянно-волнового доплера CW
• Опция анатомического M-режима
• Тканевой доплер TDI
• Опции Smart OB и Smart 3D
• Конвексный датчик С5-2E (1,3 - 6,0 МГц, рад. кривизны 51 мм)
• Высокоплотный линейный датчик L12-3E (3,0 - 13,5 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента)
• Микроконвексный внутриполостной датчик V11-3E (2,6 - 12,8 МГц, рад. кривизны 11 мм)
• Секторный фазированный датчик P4-2E (1.3 - 5,4 МГц)

Функции:

• PSH™ - тканевая гармоника с фазовым сдвигом
• iBeam™ - режим многолучевого компаундинга (сканирования)
• iClear™ - адаптивный режим шумоподавления
• iTouch™ - автоматическая оптимизация изображения
• HR-flow™ - режим отображения кровотока с высоким временным и простанственным разрешением для точной и однородной визуализации сосудов, в том числе самых мелких
• iZoom™ - режим полноэкранного отображения
• Echo Boost™ - режим улучшенной визуализации структур сердца
• Depth VR - улучшенное пространственное отображение объемных данных
• Smart Track - автоматическая подстройка расположения и угла наклона рамки цветового допплера с автоматическим отслеживанием положения контрольного объема
• Сохранение информации в формате "сырые данные"
• 500 Гб жесткий диск, база данных пациентов iStation™
• MedSight™ - передача информации на электронные устройства пациента (Доступна для операционных систем IOS/Android, опция DICOM basic на ультразвуковом сканере необходима для работы с устройствами на IOS)
• MedTouch™ - управление сканером с электронных устройств врача (доступна на устройствах IOS/Android)
• Free Xros M - анатомический М-режим (до 3-х срезов)
• TDI - тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим
• Smart OB - программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве
• Smart 3D - торехмерная реконструкция методом "свободной руки"
• iScanHelper - встроенное обучающее программное обеспечение
• Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины (включены в комплект)

Аппаратные опции:

• CW Module - Блок постоянно-волнового доплера (включен в комплект)
• Physio Module AHA - модуль регистрации физиологических сигналов (включает ЭКГ и ФКГ) стандарта AHA
• Physio Module IEC - модуль регистрации физиологических сигналов (включает ЭКГ и ФКГ) стандарта IEC
• 4D/TEE - 4D and TEE модуль для подключения объемных и чреспищеводных датчиков
• Встроенная батарея (обеспечивает 24 часа поддержания сканера в спящем режиме)

Программные опции:

• Natural Touch Elastography - опция оценки эластичности ткани (эластография), с программой анализа
• iWorks - автоматизированные рабочие протоколы для всех основных типов исследований
• iScape - программный модуль для получения панорамных изображений
• Smart NT - программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода
• IMT - автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с программой анализа
• iNeedle - опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков
• Free Xros CM - огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)
• TDI QA - программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)
• Tissue Tracking - пакет для количественной оценки движения и деформации миокарда на основе регистрации смещения сегментов миокарда сердца (необходим модуль ЭКГ/ФКГ)
• Stress Echo - пакет для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (необходим модуль ЭКГ/ФКГ)
• iPage+ - мультисрезовое томографическое отображение с регулировкой толщины среза (необходим модуль 4D/TEE)
• iLive - режим построения объемного изображения с применением технологии виртуальной свето-теневой обратоки с возможностью перемещения источника освещения (необходим модуль 4D/TEE)
• CMPR - получение среза по произвольной кривой в объемном изображении (необходим модуль 4D/TEE)
• SCV - получение произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (необходим модуль 4D/TEE)
• Color3D - опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)
• Niche/3Slice - произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)
• STIC - програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)
• Smart-V - программа для автоматического расчета объема и размеров структур, полученных при объемной эхографии (необходим модуль 4D/TEE)
• Smart FLC - режим автоматического оконтуривания, подсчета и определения размеров фолликулов из объемного изображения (необходим модуль 4D/TEE)
• UWN Contrast Imaging - опция для проведения обследования с применением контрастных веществ (поддерживается на датчике C5-2E)
• UWN Contrast Imaging QA - пакет для количественного анализа при проведении обследований с применением контрастных веществ (необходима UWN Contrast Imaging)
• Опции DICOM
• IVF package - предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений и отчеты для ЭКО

Датчики:

• Конвексный датчик С5-2E, 1,3 - 6,0 МГц, рад. кривизны 51 мм (включен в комплект)
• Высокоплотный линейный датчик L12-3E, 3,0 - 13,5 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента (включен в комплект)
• Микроконвексный внутриполостной датчик V11-3E, 2,6 - 12,8 МГц, рад. кривизны 11 мм (включен в комплект)
• Секторный фазированный датчик P4-2E, 1.3 - 5,4 МГц (включен в комплект)
• Высокоплотный конвексный датчик С7-3E, 2,2 - 8,1 МГц, рад. кривизны 51 мм, 192 элемента
• Микроконвексный датчик C11-3E, педиатрический, 2.6 - 12.8 МГц, рад. кривизны 15 мм
• Высокочастотный высокоплотный линейный датчик L14-6NE, 3,5 - 16,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента
• Низкочастотный линейный датчик L9-3E, 1.8 - 9.8 МГц, апертура 43.7 мм
• Линейный интраоперационный Г-образный датчик L16-4HE, 3.5 - 16, апертура 25.2 мм
• Секторный фазированный педиатрический датчик P7-3E, 2,6 - 8,0 МГц
• Секторный фазированный неонатальный датчик P10-4E, 3,6 - 11,4 МГц
• Секторный фазированный чреспищеводный датчик P7-3TE, 2,3 - 7,2 МГц (Требуется модуль 4D/TEE)
• Микроконвексный внутриполостной датчик V11-3BE, 2,6 - 12,8 МГц, рад. кривизны 11 мм, изогнутая рукоятка
• Микроконвексный высокоплотный внутриполостной датчик V11-3WE, 2,6 - 12,8 МГц, рад. кривизны 11 мм, 160 элементов, максимальное поле обзора 213⁰
• Эндоректальный биплановый датчик CB10-4E (микроконвекс/микроконвекс), 2,6-12,8 МГц, рад. кривизны 9 мм
• Фазированный карандашный датчик для "слепых" сосудистых исследований CW5s, 5 МГц
• Специализированный конвексный датчик для объемного сканирования в реальном времени D7-2E, 2,6-8,2 МГц, рад. кривизны 40 мм (необходим модуль 4D/TEE)
• Специализированный микроконвексный внутриполостной датчик для объемного сканирования в реальном времени DE11-3E, 2,6 - 12,8 МГц, рад. кривизны 11 мм (необходим модуль 4D/TEE)
• Специализированный микроконвексный внутриполостной датчик для объемного сканирования в реальном времени DE10-3E, 2,1 - 12,8 МГц, рад. кривизны 11 мм (необходим модуль 4D/TEE)

Принадлежности:

• Биопсийные насадки
• Водонепроницаемый ножной переключатель, две клавиши, USB порт
• Водонепроницаемый ножной переключатель, три клавиши, USB порт
• Сканер штрихкодов
• Подогреватель геля (два уровня подогрева)
Размер экрана в дюймах
17
Класс аппарата
Высокий
Направленность
Общие
Подкатегория
Стационарные
Количество разъемов для датчиков
4
Наличие цветного допплера
+
Наличие дополнительной сенсорной панели
+
Объем памяти
500
Многолучевое сканирование
iBeam
Наличие блока 3D/4D
+
Увеличение изображений
iZoom
Наличие эластографии компрессионной
+
Наличие дуплексного режима
+
Панорамное сканирование
iScape View
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW)
+
3D изображение в режиме цветового допплеровского картирования
Color 3D
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT)
+
Наличие автоматического расчета воротникового пространства
Smart NT
Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков
iNeedle
Поддержка анатомического М-режима
FreeXros
Поддержка блока ЭКГ
+
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW)
+
Поддержка исследований с контрастными веществами
UWN+
Поддержка не доплеровской визуализации кровотока (B-flow)
FreeXros CM
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC)
+
Поддержка огибающего анатомического М-режима
FreeXros CM
Поддержка технологии Fusion
FreeXros CM
Поддержка тканевого доплера (TDI)
+
Поддержка цветного доплера (CD)
+
Программа измерения биометрии плода в акушерстве
Smart OB
Программы оценки деформации миокарда
Tissue Tracking
Трапецевидный режим (Виртуальный конвекс)
+
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"
Smart 3D
Ультразвуковая томография
iPage
Функции подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений
iClear / iTouch
Поддержка карандашных датчиков
+
Поддержка объемных датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Поддержка чреспищеводных датчиков
+
Наличие триплексного режима
+
Опция 3D в режиме цветового допплеровского картирования
Color 3D
Программа автоматического измерения параметров биометрии плода
Smart OB
Страна производства
Китай
DICOM
+
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI). tdi_qa.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB). Smart_ob.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью..
Elastography tissue.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.. cw.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии.. ct-fetal.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной.. trapec.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний. tdi.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB). Volume-NT.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение.. Smart_3D.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов.. psh.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE). niche.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s). Needle.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки.. imt.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. m-mode.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI). m-mode.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце.. echoboost.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE). 3d-cdk.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов.. MedTouch.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования.. ibeam.jpg
array(20) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart OB™" ["subtitle"]=> string(10) "tdi_qa.jpg" ["title"]=> string(179) "Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI)" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Smart NT™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_ob.jpg" ["title"]=> string(268) "Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" ["subtitle"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["title"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" ["subtitle"]=> string(6) "cw.jpg" ["title"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" ["subtitle"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["title"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" ["subtitle"]=> string(10) "trapec.jpg" ["title"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "TDI QA" ["subtitle"]=> string(7) "tdi.jpg" ["title"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Smart 3D" ["subtitle"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["title"]=> string(286) "Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "PSH™" ["subtitle"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["title"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Niche/3Slice" ["subtitle"]=> string(7) "psh.jpg" ["title"]=> string(306) "Очищенная гармоническая визуализация для лучшего контрастного разрешения обеспечивает более четкие изображения с превосходным разрешением и меньшим уровнем шумов." } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "iNeedle™" ["subtitle"]=> string(9) "niche.jpg" ["title"]=> string(261) "Произвольный выбор сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE)" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" ["subtitle"]=> string(10) "Needle.jpg" ["title"]=> string(168) "Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: L14-6Ns, L14-6s, 7L4s)" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "Free Xros M" ["subtitle"]=> string(7) "imt.jpg" ["title"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Free Xros CM" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(419) "Анатомический М-режим - это возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) и, соответственно, получения графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Echo Boost" ["subtitle"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["title"]=> string(122) "Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI)" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "Color 3D" ["subtitle"]=> string(13) "echoboost.jpg" ["title"]=> string(840) "Режим Advanced EchoBoost применяется для улучшения визуализации при кардиологических исследованиях. Режим влияет на качество визуализации границ и структур сердца в серошкальном режиме. При активации модуля EchoBoost значительно повышается контрастное разрешение изображения и применяется особый адаптивный алгоритм шумоподавления. Режим оказывает качественное положительное влияние на визуализацию секторного фазированного датчика при исследованиях на сердце." } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "MedTouch/MedSight" ["subtitle"]=> string(10) "3d-cdk.jpg" ["title"]=> string(255) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования / энергетического допплера (необходим модуль 4D/TEE)" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "iBeam™" ["subtitle"]=> string(12) "MedTouch.jpg" ["title"]=> string(289) "Поддержка мобильных приложений (iOS, Android) для управления сканером и беспроводного интерфейса передачи данных обследования на мобильные устройства пациентов." } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(4) "STIC" ["subtitle"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["title"]=> string(847) "Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования." } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(308) "Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)" ["title"]=> string(4) "STIC" } }
STIC. Програмный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (необходим модуль 4D/TEE)
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования Mindray DC-70S.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

УЗИ аппараты Mindray